Langsung ke konten utama

Pertukaran Energi antara dua Bidang Parallel dengan Nilai Emmisivitas yang Berbeda

Bidang Panas 
Radiated : 𝐸1 
Returned : 𝐸1 (1 − 𝜖2 )
Radiated : 𝐸1 (1 − 𝜖2 )(1 − 𝜖1 ) 
Returned : 𝐸1 (1 − 𝜖2 )(1 − 𝜖1 )(1 − 𝜖2 ) 
Bidang Dingin Radiated : 𝐸2 
Returned : 𝐸2 (1 − 𝜖1 )
Radiated : 𝐸2 (1 − 𝜖1 )(1 − 𝜖2 ) 
Returned : 𝐸2 (1 − 𝜖1 )(1 − 𝜖2 )(1 − 𝜖1 ) 
Sehingga : 
𝑄 𝐴 = [𝐸1 − 𝐸1 (1 − 𝜖2 ) − 𝐸1 (1 − 𝜖1 )(1 − 𝜖2 ) 2 − 𝐸1 (1 − 𝜖2 )(1 − 𝜖1 ) 2(1 − 𝜖2 ) 2 + ⋯ ] − [𝜖1𝐸2 − 𝜖1𝐸2 (1 − 𝜖1 )(1 − 𝜖2 ) − 𝜖1𝐸2 (1 − 𝜖1 ) 2(1 − 𝜖2 ) 2 + ⋯ ] 
Dimana 𝐸1adalah 𝜖1𝜎𝑇1 4 dan 𝐸2adalah 𝜖2𝜎𝑇2 4 
Sehingga : 
 𝑄 𝐴 = 𝜎.(𝑇1 4 − 𝑇2 4 )/( 1/𝜖1 ) + ( 1/𝜖2 ) − 1
Contoh Radiasi antara 2 bidang yang memiliki emissivitas berbeda. Jika 2 bidang seperti pada contoh soal pertama memiliki emisivitas 0.6 dan 0.8 berapa perpindahan panas yg terjadi : 
𝑄 𝐴 = 0.173 𝑥 10−8 * [14604 − 12604] ( 1/0.6 ) + ( 1/0.8 ) − 1 = 1825 𝐵𝑡𝑢/(ℎ𝑟)(𝑓𝑡2)

Postingan populer dari blog ini

Radiasi

Radiasi  adalah setiap proses di mana  energi  bergerak tanpa melalui media atau  ruang, dan akhirnya diserap oleh benda lain.  radiasi  ionisasi  (yaitu, senjata nuklir, reaktor nuklir, dan zat  radioaktif ). radiasi elektromagnetik  (yaitu, gelombang radio, cahaya  inframerah , cahaya tampak, sinar  ultra violet , dan  X-ray ), radiasi akustik (guntur), atau untuk proses lain yang lebih jelas. Bahwa r adiasi adalah     energi  memancarkan (yaitu, bergerak ke luar dalam garis lurus ke segala arah) dari suatu sumber. G eometri  ini secara alami mengarah pada sistem pengukuran dan unit fisik yang sama berlaku untuk semua jenis radiasi. Baca juga:  Bahaya Radiasi bagi Tubuh Perhitungan terkait proses perpindahan panas radiasi meliputi: emisi, irradiation, radiosity, black body, absorbtion, transmission, reflection, kirchoff’s laws, Gray surface dan environment radiation.  Emisi energi dalam bentuk ge...